差压预冷风机运行优化控制方法技术

技术编号:2463761 阅读:341 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种制冷技术领域的差压预冷风机运行优化控制方法。本发明专利技术采用的部件包括触摸屏、微处理器、变频器、风机、温度传感器,其中,触摸屏实现人机交互,完成基本参数的输入;微处理器接收触摸屏输入参数和温度传感器反馈参数,进行优化计算,输出即时最优的风机运行频率;变频器接收微处理器输出风机运行频率,控制风机按优化的频率运行;风机在变频器控制下按既定的频率运行;温度传感器反馈预冷过程中产品温度实际的下降过程,修正计算与实际产生的偏差。本发明专利技术采用风机运转控制方式,有益效果为:最大程度的降低风机能量消耗,提高预冷速率。风机能量消耗可降低10%-50%,预冷时间可缩短1%-3%。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及的是一种制冷
的控制方法,具体地说,是一种。
技术介绍
预冷是冷藏链工程中的第一环节,也是极其重要的一个环节。研究表明,在整个冷藏链中,不经预冷处理的果蔬在流通中损失约为25%-30%,而经预冷处理的果蔬其损失率仅为5%-10%,目前,我国果蔬种植面积达2.7亿亩,果蔬产量达4.86亿吨,已跃居世界第一,每年因冷链工程的不完善而造成巨大的经济损失。空气预冷是利用冷空气的强制对流来实现果蔬冷却的预冷方法,根据气流是否有组织地流过而分为强制通风预冷和差压预冷两种形式。强制通风预冷是较早采用的一种冷却方式,它是将果蔬放置在高温冷藏库内,利用通风机将冷空气强制流过果蔬表面的冷却方法,该方法简单易行,费用低,但果蔬的干耗大、冷却速度慢(预冷周期一般为12~24小时)且温度分布不均匀,容易出现冻害。差压预冷是空气预冷的一种新形式,它是利用差压风机的抽吸作用,在包装容器的两侧形成一定的压力差,使冷空气经包装容器上的通风孔强制通过包装容器内部,与果蔬表面直接进行换热,从而使物品快速、均匀地冷却到工艺要求的温度范围的预冷方法。预冷过程是一个动态的过程,是制冷系统冷量输出与货物冷却冷量消耗和风机冷量消耗相互匹配的一个过程,风机冷量消耗与风机运转频率的3次方成正比,不同的预冷工况,风机也应在不同的运转频率下工作。差压风机变频运转是制冷系统冷量输出与货物冷却冷量消耗匹配的最优桥梁。经对现有技术的文献检索发现,中国专利(申请)号为200520025468.2的“微型节能压差预冷库”的专利,该专利涉及差压风量的调整,该风量变化是通过一个风阀的调节完成,没有利用风机变频的方式调整风量。在进一步的检索中,均没有发现有涉及风机运转控制方式的文献报道。
技术实现思路
本专利技术针对现有技术的不足,提供一种,使其最大程度的降低风机能量消耗,提高预冷速率。本专利技术是通过以下技术方案实现的,本专利技术采用的部件包括触摸屏、微处理器、变频器、风机、温度传感器,其中,触摸屏实现人机交互,完成基本参数的输入;微处理器接收触摸屏输入参数和温度传感器反馈参数,进行优化计算,输出即时最优的风机运行频率;变频器接收微处理器输出风机运行频率,控制风机按优化的频率运行;风机在变频器控制下按既定的频率运行;温度传感器反馈预冷过程中产品温度实际的下降过程,修正计算与实际产生的偏差。所述的触摸屏,主要完成Nstack、Ncol、Nraw、Nlayer、RB、ΔP标、Q标_风机、Q标_制冷机八个基本参数的输入,其中RB货箱通风面开孔率Nstack独立堆数Ncol垂直风向货箱叠放行数Nraw货箱码放列数Nlayer每堆货物层数ΔP标风机的最大风压PaQ标_风机风机的额定功率Q标_制冷机制冷机的额定制冷能力w所述的微处理器,其优化计算的原理为差压风机运转是制冷系统冷量输出与货物冷却冷量消耗匹配的一个桥梁,但由于风机运转自身消耗能量,制冷系统冷量的输出Qcool必须等于货物冷却放出的热量Qheat_货物与风机运转发热量Qheat_风机之和,即Qcool=Qheat_货物+Qheat_风机(1)由于风机能量的消耗与风机转速的3次方关系成正比,风机能量消耗在系统能量消耗中占有重要的比例,提高风机转速,增加风的流通量,可降低系统换热温差,从而提高制冷系统的冷量输出能力,但同时也增加了风机功率消耗;降低风机转速,降低了风机功率消耗,但同时也减小风的流通量,加大系统换热温差,减小了制冷系统的冷量输出能力。所以在预冷过程中风机运行存在经济转速,而不是固定不变的。若要保持货物最快的冷却速率和最低的能量消耗,则风机应在预冷过程中每一时刻都能在最大的货物放热量Qcool下工作Max(Qcool)|050(2)其中|050表示风机运转频率在0-50赫兹范围内这也是差压预冷风机运行优化控制基本原理。本专利技术采用风机运转控制方式,有益效果为差压预冷风机变频优化运行可最大程度的降低风机能量消耗,提高预冷速率;预冷过程中,风机变频优化运行方法较风机标况运行方法风机能量消耗可降低10%-50%,预冷时间可缩短1%-3%。附图说明图1为差压预冷风机运行能量转移2为差压预冷风机优化运行系统图,其中包括触摸屏1,微处理器2,变频器3,风机4和温度传感器5。图3为差压预冷风机传统运行结果图4为差压预冷风机优化运行结果具体实施方式如图1所示,预冷过程是一个动态的平衡过程,是制冷系统冷量输出与货物冷却冷量消耗和风机冷量消耗相互匹配的一个过程。差压风机运转是制冷系统冷量输出与货物冷却冷量消耗匹配的一个桥梁,但由于风机运转自身消耗能量,按照能量守恒的原则,制冷系统冷量的输出Qcool必须等于货物冷却放出的热量Qheat_货物与风机运转发热量Qheat_风机之和。预冷过程中,在不减小货物冷却冷量消耗速率的前提下,最大程度的降低风机能量消耗,则可提高制冷系统冷量利用率,降低系统能量消耗,提高预冷速率,这是差压风机变频运行优化的基本方法。如图2所示,实施差压风机优化运行的装置系统由触摸屏1、微处理器2、变频器3、风机4、温度传感器5组成。触摸屏1与微处理器2相接,微处理器2与变频器3相接,变频器3与风机4相接,温度传感器5与微处理器2相接。触摸屏1实现人机交互,完成基本参数的输入;微处理器2接收触摸屏输入参数和温度传感器反馈参数,进行优化计算,输出即时最优的风机运行频率;变频器3接收微处理器输出风机运行频率,控制风机按优化的频率运行;风机4在变频器控制按既定的频率运行;温度传感器5反馈预冷过程中产品温度实际的下降过程,修正计算与实际产生的偏差。所述的触摸屏1主要完成Nstack、Ncol、Nraw、Nlayer、RB、ΔP标、Q标_风机、Q标_制冷机八个基本参数的输入。所述的微处理器2,优化计算具体方程组为①差压预冷过程中冷风与果蔬间的瞬态换热速率计算公式为 其中 冷风与果蔬间的瞬态换热速率wΔP货箱迎风面与背风面的压力差PaΔT冷风与果蔬间的平均温差K令K=24.28·(1Ncol)0.342···Nraw·Nlayer·Nstack...(4)]]>得 ②风机频率与风压的关系方程 其中Hz风机运行的频率③风机运行能量消耗计算公式 其中Q标_风机风机的额定功率④制冷系统产出的瞬态冷量计算公式 其中tC制冷系统蒸发温度 制冷机瞬态供冷速率w⑤温度与温差间的计算公式tC+ΔTE=tG-ΔT (9)其中tG预冷货物温度℃ΔTE制冷系统冷风机换热温差K⑥制冷系统冷风机换热温差计算公式ΔTE=Q·coolA·α...(10)]]>其中A制冷系统冷风机总换热面积α制冷系统冷风机表面换热系数⑦货品温度计算公式 其中t0货物初温℃t预冷时间s⑧能量守恒方程 ⑨风机优化运行方程 式(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)构成了预过程各参数间函数关系方程组,是风机优化运行的基本方程组。其次建立方程组的求本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种差压预冷风机运行优化控制方法,其特征在于:采用的部件包括触摸屏、微处理器、变频器、风机、温度传感器,其中,触摸屏实现人机交互,完成基本参数的输入;微处理器接收触摸屏输入参数和温度传感器反馈参数,进行优化计算,输出即时最优的风机运行频率;变频器接收微处理器输出风机运行频率,控制风机按优化的频率运行;风机在变频器控制下按既定的频率运行;温度传感器反馈预冷过程中产品温度实际的下降过程,修正计算与实际产生的偏差;所述的微处理器,其优化计算方程组具体为:(1)差压预冷过程中 冷风与果蔬间的瞬态换热速率计算公式为:*↓[heat_货物]=24.28.(△P/N↓[col])↑[0.342].[1-exp(-16.875.R↓[B])].△T.[1-exp(-0.675N↓[col])].N↓[raw].N ↓[layer].N↓[stack]其中:*↓[heat_货物]为冷风与果蔬间的瞬态换热速率w,△P为货箱迎风面与背风面的压力差Pa,△T为冷风与果蔬间的平均温差K,令:K=24.28.(1/N↓[col])↑[0.342] .[1-exp(-16.875.R↓[B])].[1-exp(-0.675N↓[col])].N↓[raw].N↓[layer].N↓[stack]得:*↓[heat_货物]=K.△P↑[0.342].△T;(2)风机频率与 风压的关系方程Hz=50.(△P/△P↓[标])↑[0.5],其中:Hz为风机运行的频率;(3)风机运行能量消耗计算公式*↓[heat_风机]=Q↓[标_风机].(Hz/50)↑[3],其中:Q↓[标_风机]为风机的 额定功率;(4)制冷系统产出的瞬态冷量计算公式*↓[cool]=0.143.Q↓[标].(t↓[C]+62)↑[2.3],其中:t↓[C]为制冷系统蒸发温度,*↓[cool]为制冷机瞬态供冷速率w;(5)温度与温差间 的计算公式t↓[C]+△T↓[E]=t↓[G]-△T,其中:t↓[G]为预冷货物温度℃,△T↓[E]为制冷系统冷风机换热温差K;(6)制冷系统冷风机换热温差计算公式△T↓[E]=*↓[cool]/A.α其中:A为制冷 系统冷风机总换热面积,α为制冷系统冷风机表面换热系数;(7)货品温度计算公式t↓[G]=t↓[0]-**↓[heat_货物].dt/4.2.m↓[pr...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:苏树强李云飞
申请(专利权)人:上海交通大学
类型:发明
国别省市:31[中国|上海]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1